Электронный газовый сепаратор
Использование: в аналитической химии при экспресс-анализе опасных ингредиентов газовой среды, при оперативном контроле аварийных выбросов или безопасности воздуха рабочих зон. Сущность изобретения: чувствительный элемент сепаратора на базе оксидной полупроводниковой пленки с одной стороны диэлектрической подложки и резистивного подогревного слоя на другой ее стороне выполнен в виде набора единичных детекторов из номенклатуры сепарируемых газов. Операционный усилитель с дифференциальной мостовой схемой в его входной цепи в смежных плечах моста содержит эталонный и измерительный элементы. Измерительный тракт сепаратора содержит ряд последовательных идентичных усилительных каскадов, ступенчато переключаемых на каждый тип газа. Изобретение позволят повысить избирательность путем синтеза узкой полосы пропускания и расширить функциональные возможности устройства. 3 ил.
Изобретение относятся к аналитической химии, в частности к экспресс-анализу опасных ингредиентов газовой среды, и может быть применено при оперативном контроле аварийных выбросов или безопасности воздуха рабочих зон.
Известен газоанализатор для измерения микроконцентраций газов, основанный на поглощении из анализируемой пробы газового компонента твердым сорбентом и последующей его десорбции (см., например. Авторское свидетельство СССР N 735981, кл. G 01 N 27/16, 1980 г. - аналог). Десорбция газа в известном газоанализаторе осуществляется путем нагрева сорбента, поэтому метод инерционен. Высоким быстродействием обладают датчики, и которых в качестве чувствительного элемента, реагирующего на присутствие газов и паров изменением электропроводности, являются оксидные полупроводниковые пленки с примесями других металлов (см. заявку ФРГ N 2651160, кл. G 01 N 27/12, 1978 г. - аналог). Ближайшим по технической сущности аналогом с заявляемым техническим решением является "Чувствительный элемент газового датчика" (см. патент РФ N 2011985, кл. G 01 N 27/12, 1994 г. - ближайший аналог). Устройство по ближайшему аналогу содержит на диэлектрической подложке оксидную полупроводниковую пленку с примесями металлов, расположенных только в поверхностном слое на глубине 5 - 35% ее толщины, с резистивным подогревным слоем на другой стороне подложки. При изменении рабочей температуры подогрева оксидная полупроводниковая пленка проявляет различную адсорбционную активность к детектируемым газам, что проявляется в изменении проводимости полупроводникового слоя. Недостатками ближайшего аналога являются невысокая избирательность чувствительного элемента к детектируемому газу по отношению к смежным газам; функциональная ограниченность устройства. Задача, решаемая данным изобретением, заключается в повышении избирательности путем синтеза узкой полосы пропускания и расширении функциональных возможностей устройства. Поставленная задача решается тем, что в электронном газовом сепараторе, включающем чувствительной элемент на базе оксидной полупроводниковой пленки с одной стороны диэлектрической подложки и резистивный подогревной слой на другой стороне, усилитель и индикатор, чувствительный элемент выполнен в виде набора единичных газовых детекторов из номенклатуры сепарируемых газов, параллельно подключенных на вход измерительного тракта и состоящих из операционного усилителя с дифференциальной мостовой схемой в его входной цепи, с эталонным и реагирующим на газ элементами в ее смежных плечах, а измерительный тракт содержит N последовательных, идентичных усилительных каскадов по схеме операционного усилителя с магазином сопротивлении, ступенчато переключаемых на каждый тип газа и выполняющих функции сопротивления обратной связи и эталонного элемента в качестве регулируемого сопротивления входной цепи. Вновь введенные элементы и связи позволяют реализовать такие новые свойства заявляемого технического речения, как высокую селективность за счет перемножения характеристик избирательности несколько каскадов; высокую крутизну и стабильность детекторной характеристики за счет применения эталонных фильтров. Анализ известных технических решений в исследуемой и смежных областях позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, совпадающих с существенными признаками заявляемого технического решения и о соответствии последнего критерию изобретения "изобретательский уровень". Техническая сущность изобретения заключается в следующем. Избирательная чувствительность газового сенсора зависит от многих факторов: материала и толщины основного полупроводникового слоя, толщины поликристаллического примесного слоя, температуры разогрева подложки, количества элементов примесного легирования, их валентности и т.д. На фиг.1 приведено семейство селективных характеристик экспериментальных образцов газовых сенсоров для следующих типов детектируемых газов: CO, HF, NO, SO2. Как следует из графиков фиг.1 характеристики избирательности сенсоров взаимно перекрываются, при этом диапазон перекрытия рабочих температур достаточно широк. Известен метод повышения избирательности частотно-резонансных систем в радиоприемных устройствах путем использования последовательно включенных резонансных каскадов (см. , например, Справочник по радиоэлектронике, Т.2. Под редакцией А. А. Куликовского, -М., Энергия, 1968, с. 77, 121, таблица 13-4). Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) одиночного каскада с нагрузкой в виде резонансного контура задается выражением



т. е. отношение полосы пропускания к собственной частоте равно коэффициенту затухания контура. При последовательном подключении N резонансных каскадов эквивалентное затухание

или

где


Число каскадов (N): 1; 2; 3; 4; 5;


Ko y = - R11/R12;
При регулировании температуры подогрева подложки эталонных элементов R12 изменяется сопротивление его оксидного полупроводникового слоя. Проводимость слоя увеличивается (сопротивление уменьшается), и, как следствие, по приведенному соотношению увеличивается Koy. Таким образом реализуются селективные характеристики резонансных каскадов 8. Для обеспечения стабильности измерительного тракта 2 каждая пара сопротивлений 11, 12 из магазина сопротивлений 10 выбирается из соотношения:
(R11/R12 - минимум) --> const. Все блоки сепаратора могут быть выполнены по типовым схемам, на серийной отечественной элементной, базе, за исключением чувствительных газовых сенсоров. Усилительные каскады выполнены по схеме операционных усилителей на микросхеме ОУ. 1404. Д6, постоянные сопротивления моста R1, R2

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3